金属镓(金属镓多少钱一克)
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镓的熔点
镓的熔点是29.76°C。
镓是多少灰蓝色或银白色的金属,元素符号Ga,钱克原子量69.723。金属镓金镓的属镓熔点很低,但沸点很高。多少纯液态镓有显著的钱克过冷的趋势,在空气中易氧化,金属镓金形成氧化膜。属镓淡蓝色金属,多少在29.76℃时变为银白色液体。液态镓很容易过冷即冷却至0℃而不固化。微溶于汞,形成镓汞齐。镓能浸润玻璃,故不宜使用玻璃容器存放。受热至熔点时变为液体,再冷却至0℃而不固化,由液体转变为固体时,其体积约增大3.2%。硬度1.5~2.5。常温时镓在干燥空气中稳定。
金属镓的危害
小剂量的镓元素对人无害,但是一些镓元素的化合物,如果过量摄入,对人体会产生不利影响,甚至会引发一些不良反应,比如咽喉发炎、呼吸困难等,这种元素的烟雾甚至会引起一些严重的不良反应。
镓元素可能会引起局部瘫痪或者肺水肿,人们在大量接触到镓元素的时候,应该提前确认这种元素对健康是否会产生影响,并且采用一些措施来防护。
镓元素是一种灰蓝色或者银白色的金属,这种金属的熔点非常低,沸点很高,纯液态的镓元素可能会有显著的过冷的趋势,在空气中十分容易氧化,还会形成一些氧化膜。
镓元素和镓元素的化合物会有轻微的毒性,不过没有任何文献证明镓元素会有生殖毒性。在工业领域中,镓元素可以用于制造各种半导体氮化镓、磷化镓等,纯镓可以作为核反应的热交换介质,高温度计的填充料。
医学界中认为,镓元素对于啮齿动物的肿瘤有很多的功效,不过服用大剂量的镓元素对人的肾脏还是有一定的害处的。此外,镓元素是从炼锌废渣和炼铝废渣中提取。
金属镓能腐蚀哪些金属 镓可以腐蚀哪种金属
1、镓能腐蚀:铜、铝、铁、不锈钢、304钢、白银等金属。镓的熔点很低,30摄氏度时就成为了液态,液态的镓就可以与其他金属生成合金,能腐蚀金属,镓不能放在金属容器中。
2、镓是灰蓝色或银白色的金属,符号Ga,原子量69.723。镓的熔点很低,沸点很高。纯液态镓有显著的过冷的趋势,在空气中易氧化,形成氧化膜。由于镓在地壳中的浓度很低.在地壳中占重量的0.0015%。它的分布很广泛,但不以纯金属状态存在,而以硫镓铜矿(CuGaS2)形式存在,不过很稀少,经济上也不重要。
稀散金属——镓是什么?
1875年,法国化学家布瓦邦德朗在用光谱分析法分析从比利牛斯山的闪锌矿得到的提取物时,发现了门捷列夫在周期表中预言的“类铝”——镓。他先把矿石溶解,再于溶液中加入金属锌,即在锌上有沉淀生成,此沉淀用氢氧焰燃烧,再用分光镜检查,发现两条从未见过的新谱线,其波长约为417nm(纳米),进一步研究后确定为一新元素。当年,他用电解方法制得这种金属。
为了纪念自己的祖国法兰西,布瓦邦德朗把新发现的元素命名为“镓”(Gallium),即法国的古名“家里亚”,它源自于法国的拉丁名称:Gallia。但是,也有人指出,他本人的名字Lecoq在法语中意为“雄鸡”,也就是拉丁语中的“Gallus”,因此,有人怀疑布瓦邦德朗用自己的名字命名了一种新元素。
镓是一种有白色光泽的软金属,熔点出奇的低,只有29.78℃。取一小粒镓放在手心里,过不多久就熔化成小液珠滚来滚去,像水银珠一样。
镓在地壳中的量约为0.0004%,与锡差不多,不算太少。然而,锡矿比较集中,镓在自然界的分布却非常分散,几乎没有单独存在的镓矿,所以镓又称作“稀散金属”。镓有时和铝混合在一起,存在于铝土矿里。这是因为镓和铝在元素周期表里都属于第三主族,而镓离子和铝离子大小也差不多,所以它们就容易在一种矿石里共存。又因为镓原子和锌原子大小也接近,所以镓和锌也容易同处于散锌矿中。镓还容易和锗共存于煤中。所以煤燃烧后剩下的烟道灰里就含有微量的镓和锗。
镓的很多宝贵特性和它的纯度有关。用普通化学方法提炼,最多只能得到99.99%的纯度,也就是平常说的四个九。近半个世纪以来,人们在镓的提纯方面获得极大进展,从而推进了镓的应用。
镓的化学性质和铝很相似,也和同一族的金属铟、铊很相似。在平常的温度下,镓在干燥的空气中不起变化。只有赤热时,才能被空气氧化。镓对水也非常稳定。在室温下,金属镓就能和氯或溴强烈作用。硫酸,特别是盐酸容易溶解镓。强酸溶液或氢氧化铵溶液也容易溶解镓。镓的氢氧化物也能溶解于强碱溶液之中,生成镓酸盐。氢氧化镓的酸性比氢氧化铝还要强些。在化学上,这叫做具有“两性”性质。就是说,这种物质既具有碱性,也具有酸性。
镓的熔点很低。它熔化后不容易凝固。当镓处于液体状态的时候,受热后体积均匀地膨胀。平常的水银温度计对测量炼钢炉、原子能反应堆的高温无能为力,因为水银在356.9℃会化作蒸汽。镓的沸点高达2070℃,从熔点30℃到沸点2070℃温度范围很宽,这样,镓就可以做高温温度计的材料。
人们还利用镓熔点低的特性,把镓跟锌、锡、钢这些金属掺在一起,制成低熔点合金,把它用到自动救火龙头的开关上。一旦发生火灾,温度升高,这种易熔合金做的开关保险熔化,水便从龙头自动喷出灭火。
液体镓也可用来代替水银,用于各种高真空泵,或者紫外线灯泡。在原子反应堆里,还用镓来作热传导介质,把反应堆中的热量传导出来。镓能紧密地粘在玻璃上,因此,可以制成反光镜,用在一些特殊的光学仪器上。
镓还有一些奇妙的特性。大多数金属是热胀冷缩的,然而镓却是冷胀热缩。当镓从液体凝结成固体时,体积要膨胀3%。所以,镓跟大多数的金属相反,液体的比重反而比固体的大。因此,金属稼应当存放在塑料的或橡胶制的容器里。如果装在玻璃瓶子里,一旦液态的镓凝固时,体积膨胀,会把瓶子撑破。
稼属于元素周期表的第三族。它和第五族元素——砷、锑、磷、氮化合后,形成一系列具有半导体性能的化合物。例如砷化镓、锑化镓、磷化镓等,都具有良好的半导体性能,是目前实际应用较多的半导体材料。
原先以真空电子管为核心的电子设备大多笨重。自从以镓等金属为原料的半导体出现以后,使许许多多的电子设备体积大为缩小,从而实现了小型化、微型化,甚至还可以制成集成板块电路。在整个电子工业技术领域引起一场深刻的革命。砷和镓的化合物——砷化镓,是近年来新发展起来的一种性能优良的半导体材料。用砷化镓可以制成砷化镓激光器。这是一种功效高、体积小的新型激光器。镓和磷的化合物——磷化镓是一种半导体发光材料。它能够发射出红光或绿光。人们把它做成各种阿拉伯数字形状。在有的电子计算机里,就利用它来显示计算结果。
金属镓还有一个奇异的特性,就是它在低温时,有良好的“超导性”。在接近绝对零度即-273.16℃时,电阻变得极低,几乎等于零。这时,它的导电性能非常好。如果在这样低的温度下通电,电流的损失是微不足道的。这种性质叫做“超导性”。早在1911年,人们就发现了超导现象。用超导材料制造电机,不仅可以节省能量消耗,而且大大节约原材料。一台常规的5884千瓦电机重379吨,采用超导材料后仅重40吨。总造价下降一半。要建造500万千瓦以上的大型电机,几乎非用超导技术不可。采用超导材料作远距离输电线十分经济,输送效率可达99.5%以上,损耗极少。
现在人们正在千方百计地努力寻找在较高温度下,甚至在室温下还保持超导性能的新材料。1个镓原子和3个钒原子化合所形成的化合物(俗称“钒三镓”),即是这种超导材料。
应当注意的是,镓及其化合物有毒。毒性远远超过汞和砷!医学家们发现,镓可以损伤肾,破坏骨髓。镓沉积在软组织中,能造成神经、肌肉中毒。它可能与引起肿瘤、抑制正常生长有关。
镓的作用与用途是什么?
镓的作用与用途:制造半导体氮化镓、砷化镓、磷化镓、锗半导体掺杂元;纯镓及低熔合金可作核反应的热交换介质;高温温度计的填充料;有机反应中作二酯化的催化剂。
镓是一种低熔点高沸点的稀散金属,有“电子工业脊梁”的美誉。镓的化合物是优质的半导体材料,被广泛应用到光电子工业和微波通信工业,用于制造微波通讯与微波集成、红外光学。
历史:
镓是化学史上第一个先从理论预言,后在自然界中被发现验证的化学元素。
1871年,门捷列夫发现元素周期表中铝元素下面有个间隙尚未被占据,他预测这种未知元素的原子量大约是68,密度为5.9 g/cm³,性质与铝相似,他的这一预测被法国化学家布瓦博得朗(Paul Emile Lecoq de Boisbaudran)证实了。
镓在巴黎由布瓦博得朗于1875年发现。他在闪锌矿矿石(ZnS)中提取的锌的原子光谱上观察到了一个新的紫色线。他知道这意味着一种未知的元素出现了。
金属镓到底有多神奇?这种金属有什么特殊作用?
1875年,法国科学家布瓦博德朗第一次发现了金属镓。在自然界中,金属镓通常微量存在于铝土矿、闪锌矿等矿石中。固体状态下的金属镓呈现蓝灰色,内部具有非常复杂的结构,而在液态状态下,金属镓呈现银白色。金属镓的应用也非常广泛,它是制作光学玻璃、真空管、半导体的原料,金属镓的合金在医疗领域、石油化工等领域也有广泛的应用。
金属镓在半导体材料中的作用。
镓的化合物是优质的半导体材料,它如今已经被广泛应用到电子工业和微波通信工业中,在集成电路、发光二极管、红外探测器件中我们都能看到金属镓的影子,所以金属镓在半导体材料中的应用非常广泛。
金属镓在太阳能电池中的作用。
金属镓最早被发现时,因为价格的昂贵,主要被应用在航天领域,而随着科技的发展,金属镓以及砷化镓等化合物生产的成本进一步降低,金属镓慢慢的被应用到了太阳能电池上面,含有砷化镓的太阳能电池具有良好的耐热,耐辐射的特性,很好的提升了太阳能电池的特性,所以太阳能电池研发的领域对金属镓的需求越来越高。
金属镓在化工行业的应用。
在化工行业中,金属镓以及含金属镓的化合物主要被用作催化剂,比如说在化工行业聚合和脱水的工艺中,三氯化镓可以更好的帮助他们完成这一过程。在氢和二氧化碳转化为甲醇的过程中,金属镓可以作为催化剂而存在。而且在石油的开采过程中,许多国家也在研究使用镓化物做催化剂。
金属镓在合金领域中的应用。
金属镓可以与其他金属进行反应,从而形成合金,比如镓与铟、铊、锡、铋、锌等组成的合金,可以用来测控温度。在灭火装置中,金属镓也会起到重要的作用,含25%铟的镓合物作为低熔点合金,在16℃时自动融化。
镓在玻璃制作的用处。
金属镓在玻璃的制造上被广泛利用,因为它可以增强玻璃的反射率,可以把70%的光反射出去,同时含有金属镓的玻璃,可以承受较高的温度。
金属镓在医学领域的作用。
金属镓作用非常广泛,不仅体现在化工行业和合金领域,在医学领域中我们也能看到金属镓的影子。首先是含镓的合金可以被用作医疗器械的材料,例如牙齿的填充材料就有含镓的合金。不仅如此在医疗诊断中也能看到镓的身影,它可以被用来诊断肺癌和肝癌等等。
金属镓的应用是非常广泛的,它可以被用在太阳能电池上、在化工行业充当催化剂、被制成合金、增强玻璃的反射性能、在医学中即可以被用作制作医疗器械,还可以用于医疗诊断。所以说在许多领域中我们都能看到金属镓的影子,而随着未来科技的发展,相信金属镓的应用会越来越广泛。
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